
通过对汽车用结构胶接头影响因素的研究,对胶接接头胶层厚度与强度进行优化.试验结果表明,在胶层厚度为 0.1~1 mm时,接头强度随胶层厚度增加而逐渐下降,且在0.1~0.5 mm时,接头强度与胶层厚度表现出线性关系.对比仅清洗、打磨、喷砂3 种表面处理方法,经过喷砂处理的对结构胶的浸润和机械自锁产生积极的影响,因此胶接接头剪切强度较高.在适当的提高固化温度对于增加结构胶的固化效率产生积极的影响,但温度过高会使胶层出现炭化导致接头质量下降.在胶层厚度为0.1 mm,表面处理方式为喷砂,固化温度为180℃,固化时间为30 min时,胶接接头剪切强度最高约为35 MPa.
为提高糖药物的释放效果,以不同混纺比例的聚乳酸(PLA)和聚乙二醇(PEG)制备PEG/PLA多孔复合材料,并对静电纺丝工艺参数进行优化,并研究材料性能.结果表明,试验制备的PEG/PLA多孔复合材料可以承载白藜芦醇等糖药物;最佳PEG/PLA混纺比例为1∶8,最佳纺丝电压、纺丝距离以及纺丝流速分别为14 kV、15 cm和0.6 mL/h,此时,混纺溶液黏度和电导率分别为146 MPa·s、0.253 μs/cm,该复合材料孔径尺寸为2.39~3.98 μm,孔总数量为4.6×107 个/cm2,材料中纤维直径较细,且均一性高;在最佳参数下,该多孔复合材料对糖药物的承载效果、药物释放效果较好.
针对深厚软土地基的处理,真空-堆载联合预压法是在真空预压施工的基础上进行优化后的一种地基处理工艺.研究在传统真空-堆载联合预压法的基础上,提出一种复合塑料排水板为竖向排水通道,对深厚软土地基进行处理,利用有限元分析方法对软土地基复合塑料排水板真空-堆载联合预压效果进行模拟.研究结果表明,复合塑料排水板真空-堆载联合预压与一般的现场实际处理效果相比沉降值差异在 2%左右,表明采用该方法开展深厚软土地基处理的堆载高度合理、可行.
为解决大型场馆类幕墙项目一般施工面积大、工期紧,幕墙、机电、园林等各专业同时展开施工,各作业面极易产生冲突,导致幕墙施工质量与施工工期难以得到保障的问题.以某大型场馆幕墙工程施工为背景,运用BIM,装配式,创新无电化施工模式,研发新型轨道式设备,将材料下单到最终竣工验收过程中所应用的各种管理及技术方案进行总结提升,最终形成大型场馆类幕墙快速施工工艺体系和一套完整的施工方案,实现大型场馆类幕墙快速节能建造,以期为后续类似项目施工提供经验.
通过溶胶/凝胶法制备了泡沫碳-SiO2气凝胶复合材料应用于室内环境设计中的装饰材料,通过热重分析和傅里叶变换红外光谱研究泡沫碳材料的热解机理.结果表明,具有5.44 kg/m3的密度的超轻性能的泡沫碳复合材料,可以起到起支撑材料的骨架的作用.泡沫碳-SiO2 气凝胶复合材料最大抗压强度约为1.0 MPa,可以满足室内环境装饰品强度设计应用.在室温下,测得的泡沫碳和泡沫碳-SiO2气凝胶热导率分别为0.035、0.024 W/(m·K),填充在泡沫碳中的气凝胶可以显著降低复合材料的热导率,可以有效避免复合材料在室内环境中发生易燃现象.
为在建筑工程中切实有效的解决混凝土建筑耗能以及水热化等问题.应用复合相变材料改善了相变材料分散性差、易渗漏等缺陷,且同时具有较高的相变潜热,将其应用到建筑混凝土中,可以降低混凝土的水化热和建筑能耗,通过对复合材料在建筑混凝土中的应用进行研究,将复合相变材料掺入混凝土制备了改性混凝土.结果表明,复合变相材料对混凝土水热化性能、抗渗性能、力学性能等产生影响,对于复合相变材料在建筑工程中的发展和应用具有重要意义.
为提高基坑施工安全,设计透水混凝土支护桩,研究无机纳米SiO2材料和玄武岩纤维有机材料含量对透水混凝土耐久性的影响,采用5 种不同掺量的纳米SiO2和5 种不同含量的玄武岩纤维进行实验.结果表明,当纳米SiO2掺量为7%时,纳米SiO2显著提高了透水混凝土抗碳化性;当纳米SiO2掺量为7%时,添加适量的玄武岩纤维可提高透水混凝土的抗冻融性和抗裂性,且随着玄武岩纤维含量的增加,含有无机材料的纳米SiO2透水混凝土的抗冻融性增加,抗裂性逐渐降低.
为了研究煤系地层高速公路路基石灰改性工程性质并确定最佳配比方案,以广东省新博高速公路为研究对象,制备不同掺量配比的改性试样,并对煤系边坡稳定程度进行了数值试验.试验结果表明,掺入生石灰和粉煤灰后,煤系边坡稳定程度明显变大;在相同的生石灰用量下,粉煤灰掺量的增加,煤系边坡稳定程度先变大后变小;在相同粉煤灰用量下,生石灰掺量增加,煤系边坡稳定.通过改性试验获取粉煤灰15%+生石灰10%掺量的最佳配比方案,提高了煤系边坡稳定程度.
导热绝缘材料指的是一种具备绝缘和导热性能的材料,在微电子集成技术不断发展的过程中,逻辑电路和电子元器件的体积比较小,工作频率也在不断增加,元器件工作环境温度提高.为了使电子元器件可靠的工作,高导热绝缘材料被广泛应用到电子封装、微电子、电机电器等行业中.大部分聚合物材料的热导率比较低,无法作为导热材料,所以要设置导热性物质,使导热率增加.因此,对导热绝缘材料在电子器件中的应用进行分析,开发耐高温、导热性的材料,促进电力电子器件朝着耐高温工作方向发展.
制备骨折粘接固定用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)骨水泥,对骨水泥的胶凝性能进行分析.按照配方配置pH为7.6的三羟甲基氨基甲烷盐酸盐溶液、抗凝血酶溶液、发色底物溶液、标准溶液和浸提液,根据 2-甲基-二氧杂环庚烷浓度的不同,制备出不同组成成分的聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥混合液,将其倒入准备好的模具中,并进行脱模处理,将脱模好的试件分为A、B、C、D组,在扫描电镜中,A、B组试件的孔隙较小,内部结构更加紧密,同时,B组试件的粘接强度为461.23 MPa,粘接强度远高于其他3 个组.浓度为3%的2-甲基-二氧杂环庚烷的聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥在实际应用中的效果更好.
为了创造一种环保、低成本、性能良好的景观户外装置设计中艺术用胶,使用大豆蛋白在室温下与高碘酸钠(NaIO4)和高锰酸钾(KMnO4)进行氧化,制备大豆蛋白胶粘剂.试验结果表明,经NaIO4氧化的胶粘剂表现出良好的干燥强度;经KMnO4 氧化处理的胶粘剂性能明显提高,特别是 24h冷水浸泡和 3h热水(63℃)浸泡的湿强度分别高达0.84、0.77 MPa.KMnO4氧化剂在大豆蛋白氧化制备胶粘剂时可以起到较好的效果,最佳氧化剂添加量为12%.
为顺应新时代背景下的低碳环保与可持续发展理念,有效解决市场上常用酚醛树脂胶粘剂中常见的游离酚醛含量过高导致环境污染严重,固化温度过高致使能耗增大等相关问题,研究基于低碳环保与胶粘性能相均衡的视角对以胶粘剂为载体的羽毛球体能训练器械粘接性能进行了测试分析,并深层解析了低碳环保胶粘剂在羽毛球训练相关器械中的实际应用.结果表明,酚醛物质量比为2.5,氢氧化钡含量为9.5%,氢氧化钠含量为50%,尿素用量为0.15,有机硅含量为2.0%,硼酸含量为5.0%、3.0%时低碳环保胶粘剂的胶接性能较佳.
针对普通混凝土材料存在耐盐蚀和耐干湿循环性能差的问题,提出用聚乙烯醇纤维对混凝土进行改性.研究了聚乙烯醇纤维对混凝土影响机理,并以抗压强度和耐盐蚀为指标,对聚乙烯醇掺量进行优化.试验结果表明,聚乙烯醇混凝土早期强度有一定下降,后期强度明显增加.当聚乙烯醇掺量为 0.2%时,混凝土综合性能最高.在此条件下,混凝土7d抗压强度为34.5 MPa;28 d抗压强度为47.5 MPa;经过实验室清水和基础盐溶液浸泡干湿循环处理和室外盐渍土地掩埋处理,相对质量和相对动弹模量较为稳定,表现出较好的耐盐蚀性能.
W气田自开发以来,液体积聚现象加剧,亟需优化工作制度以增强柱塞举液性能.针对W气田的柱塞举液工作制度进行深入探讨,就W气田的生产动态进行分析,考察多种实验性柱塞设备,依托W气田现行柱塞抽采井的生产动态参数作为基准,进行了实验参数的设定与优化,并以此为基础开展柱塞装备的性能评价实验.制定出适合该气田条件的柱塞装备选型准则:对于井口流量低于8 m3/h的井场,推荐采用杆式柱塞技术;对于井口流量高于10 m3/h的井场,推荐采用球状柱塞技术.在现场应用过程中,对T11 井的采气工作制度实施了细致的优化调整,与现行工作制度相比,日产气量增加了 9.62%,日产液量增加了8.23%,确定了2h开启与2h关闭的工作制度,为W气田的柱塞举液工作制度的优化及提升W气田的柱塞举液效果提供了关键的理论和技术指导,对于提高W气田的柱塞举液井的开发效益具有实际价值.
针对普通纳米铁去除地下水三氯乙烯(TCE),易发生团聚,影响TCE去除效果的问题,提出一种新型壳聚糖包覆纳米铁的制备,并对其去除TCE的效果进行研究.结果表明,经过壳聚糖包覆后,纳米铁的氧化和团聚情况得到了明显的改善,分散性得到了有效提高.在包覆率为26.4%,纳米铁投加量与 TCE比值为40∶1,初始pH值为6.8 的条件下,壳聚糖包覆纳米铁对TCE的去除率约为90%,表现出良好的TCE去除效果.壳聚糖作为一种天然有机高分子材料,对TCE有一定的吸附作用,能促进纳米铁与TCE的接触.
为了提升相变复合新材料的力学性能,推动其在居住建筑维护结构中应用.研究了热压温度、热压压力和初始含水率对相变材料拉伸强度、弯曲强度、粗糙度和密度的影响.结果表明,随着热压温度、初始含水率和热压压力的增加,相变复合新材料的拉伸强度和弯曲强度整体表现为先升后降趋势,在热压温度为190℃、热压压力为8 MPa和初始含水率为70%时,相变材料具有最大的拉伸强度和弯曲强度.热压压力、热压温度和初始含水率提高有助于降低粗糙度和峰峰值,并提升相变复合新材料的密度,但是热压温度、初始含水率和热压压力也不能过高,否则会影响致密性并产生压溃,力学性能反而降低.
为了提升变电站建筑玻璃砖粘接的可靠性,研究基于FTIR分析的变电站建筑玻璃砖粘接剩余强度预测方法.选取改性硅烷聚氨酯粘接材料ISR70-08 作为变电站建筑玻璃砖粘接材料,利用VERTEX70 型的显微红外光谱仪采集变电站建筑玻璃砖中的粘接材料的FTIR光谱,利用WDW-E型电子万能试验机测试变电站建筑玻璃砖的粘接剩余强度.试验结果表明,采用该方法依据所采集的变电站建筑玻璃砖粘接材料的FTIR光谱,预测变电站建筑玻璃砖粘接剩余强度,剩余强度预测结果与实际剩余强度相差极小.
正丁烯是重要的石油化工基本原料,广泛用于生产甲乙酮、丁二烯、仲丁醇等重要化工产品.近几年来,随着石化行业的不断发展和规模的扩大,正丁烯的需求量日益增大,因此,如何充分、合理地利用碳四(C4)烃,已成为我国石化企业研究者们关注的焦点之一.将C4 烃转化为正丁烯是实现我国碳四烃高效利用的可行途径.综述了正丁烯的主要化工利用,同时分析了正丁烯的2 种生产工艺,对比了氧化脱氢和催化脱氢的各自优缺点,提出膜反应器在催化脱氢制备正丁烯方面的优势.
针对电网的视频监控系统现状进行阐述,构建输变配一体化视频监控云平台的架构,从视频联网共享、视图大数据库、人工智能、视频监控模型、智能视频应用等方面进行设计,实现输变配一体化智能视频监控云平台的设计.将设计平台进行电网智能化的应用,可实现多场景的一体化控制,并能够进行全景信息展示,能够远程操作和智能巡视,对现场工作环境进行安全监测,为电网数字化建设提供了一定的技术支持.
作为运输天然气的主要设备,天然气输送管道多采用的是金属材质,其中热弯钢管主要适用于管线路径改变角度大于16°的情况,由于热弯钢管制作工艺的特殊性,其壁厚存在不均匀,经过弯制导致材料特性发生了一定的变化,与其他介质接触容易发生腐蚀,导致天然气管道故障,影响天然气输送安全性.介绍了天然气输送管道热弯钢管的腐蚀类型与机理,分析了发生腐蚀缺陷的影响因素,并提出了调整与防护措施,为天然气输送管道的维护提供参考.